ꀅ 简体中文
  • 简体中文
  • English
  • 登录
  • 注册
退出
  • 产品
  • 应用案例
  • 技术支持
  • 关于我们
    • 蒸渗仪
    • 气体通量
    • 根系
    • 元素
    • 生态因子
    • 智慧农业
    • 混凝土水分
      • SoilScope 控制型蒸渗实验系统(称重式地中蒸渗仪)

        넶1265 ¥ 0.00
      • LysiCosm 碳氮水耦合过程监测系统

        넶714 ¥ 0.00
      • SmartSoil 野外增温试验系统

        넶435 ¥ 0.00
      • ENVIdata-ET 原位蒸散网络化监测系统

        넶516 ¥ 0.00
      • soilgas便携式温室气体监测仪

        넶222 ¥ 0.00
      • iChamber群落全株自动箱

        넶396 ¥ 0.00
      • CPEC-AZ升级涡度通量及土壤通量同步观测系统

        넶549 ¥ 0.00
      • EcoChem激光光谱元素分析系统

        넶1525 ¥ 0.00
      • AZR-300复合根系生长动态监测系统

        넶1775 ¥ 0.00
      • Rhizoscope原位根系3D观测系统

        넶642 ¥ 0.00
      • RhizoCam 原位自动根系监测系统

        넶877 ¥ 0.00
      • AZR-300TF复合根系荧光监测系统

        넶624 ¥ 0.00
      • EcoChem 种质资源检测鉴定系统

        넶53 ¥ 0.00
      • EcoChem 中药材元素富集分析系统

        넶56 ¥ 0.00
      • EcoChem 中药材溯源分析系统

        넶50 ¥ 0.00
      • EcoChem 土壤质量监测与评价观测系统

        넶63 ¥ 0.00
      • iChamber群落全株自动箱

        넶396 ¥ 0.00
      • IRRIScope 灌溉指导器

        넶341 ¥ 0.00
      • SeedScope 数字化育种控制实验系统

        넶304 ¥ 0.00
      • AIM-WiFi土壤多参数监测系统

        넶1114 ¥ 0.00
      • AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪

        넶1500 ¥ 0.00
      • EcoCS 生态碳汇能力监测

        넶745 ¥ 0.00
      • iChamber-60 群落光合呼吸测量系统

        넶399 ¥ 0.00
      • SONO-M1M2便携式水分速测仪

        넶441 ¥ 0.00
      • SONO-WZ混凝土水分含量/水胶比测量仪

        넶292 ¥ 0.00
      • SONO混凝土在线监测水分传感器

        넶259 ¥ 0.00
      • SONO-Ex谷物水分测量系统

        넶261 ¥ 0.00
    • 蒸渗仪
    • 生态因子
    • 气体通量
    • 根系
    • 智慧农业
    • 元素
    • 混凝土水分
      • 2025-04-18
        ENVILog-100土壤水分温度监测系统在河南省自然资源监测院安装完成
      • 2025-04-18
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园建成先进蒸渗仪监测平台
      • 2025-04-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I四川省农科院蒸渗仪系统运维工作圆满完成
      • 2025-03-21
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园蒸渗系统安装完成
      • 2024-10-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I2024年川渝地区蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-28
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I安徽水科院五道沟水文站蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-18
        AF-SF-1地表径流监测系统运用于研究亚热带山地丘陵集水区植被恢复对土壤水文功能的影响
      • 2024-06-12
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用
      • 2025-04-11
        兰州资源环境职业技术大学ENVIdata-P植物生理生态测量系统成功安装
      • 2025-04-11
        AIM-WiFi IPH/Pico-64在中科院遗传与发育生物学研究所完成培训验收
      • 2025-03-21
        河北工程大学ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统成功安装
      • 2025-03-21
        吉林农业大学菌菜基地ENVIlog-600遥测气象站安装完成
      • 2025-02-28
        ENVIdata科研级生态气象系统在水利部节水灌溉示范基地安装完成
      • 2025-01-24
        ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统用于盐碱地改良监测
      • 2025-01-03
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I通辽市水务局蒸渗系统安装完成
      • 2025-01-03
        ENVIdata科研级生态气象系统在山东东营市利津安装点完成
      • 2025-03-14
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-11-22
        清华大学Aerodyne地气交换通量观测系统通过验收
      • 2023-11-01
        内蒙古农牧科学院Aerodyne痕量气体观测系统完成安装验收
      • 2023-08-03
        内蒙古自治区农牧业科学院N2O、CH4和CO2痕量气体观测系统
      • 2023-07-27
        基于城市高塔的异位通量观测系统的应用实例
      • 2023-02-15
        六种痕量温室气体同步测量系统标定过程和结果
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-03-28
        文献分享—利用微根窗技术监测根区直接灌溉对作物根系分布的影响
      • 2025-03-14
        华南农业大学大学AZR-300 复合根系生长监测系统完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在成都理工大学完成验收
      • 2025-03-14
        AZR-300复合根系生长动态监测系统在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-12-13
        AZR-300(摄像版)在中国林科院高原研究所完成培训验收
      • 2024-12-13
        ENVIdata-DD植物茎流监测系统在西北农林科技大学完成验收
      • 2024-12-06
        AZR-300在清华大学深圳国际研究生院完成培训验收
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在新疆大学安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在内蒙古农牧科学院安装完成
      • 2024-09-27
        ichamber系统中国农业大学石羊河实验站运维工作圆满完成
      • 2024-08-22
        新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2024-08-22
        IRRIScope灌溉指导器在中国科学院新乡试验基地完成安装
      • 2024-01-04
        ENVIdata-Thies标准地面气象观测站监测深圳水库环境气象参数
      • 2023-12-21
        内蒙古水科院IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2023-12-07
        青海大学ENVIdata-Thies科研级气象观测系统完成安装验收
      • 2025-03-28
        玉米秸秆中化学营养成分元素富集分析
      • 2025-03-07
        石河子大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于麦田CO2、CH4排放研究
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在山西大学完成安装
      • 2023-02-16
        混凝土水分测量仪应用案例
  • 作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。
     

    公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。

    了解更多
끠

产品

Aerodyne 地下痕量气体同位素在线观测系统

 

 

一 监测背景

      气体浓度和同位素特征可以揭示土壤中微生物的代谢及其对环境变化的响应。土壤微量气体,限制微生物的生化过程,如硝化作用、产甲烷作用、呼吸作用。将土壤探针与灵敏的微量气体分析仪集成在一起的地下痕量气体同位素在线观测系统可以通过测量来填补这一空白,解决现场土壤气体浓度和同位素特征的空间(厘米尺度)和时间(分钟)变化的测量问题。土壤气体测量包括一氧化二氮(δ18O,δ15N,以及N2O的15N位置偏好)、甲烷、二氧化碳(δ13C)的同位素比值。惰性二氧化硅基质的探针来实现可控气体条件下的采样,减少了取样对地表下气体浓度的影响。中红外激光光谱仪来测量δ14N14N16O、δ14N15N16O、δ15N14N16O和δ14N14N18O的同位素比值,具有高精度和低浓度依赖性。

 

 

二 系统设计

 
该系统由土壤采气矛、多通道采集器、野外恒温箱、Aerodyne中红外吸收光谱闭路气体分析仪组成。

主机Aerodyne闭路气体分析仪采用可调谐红外激光直接吸收光谱(TILDAS)技术, 用中红外激光探测气体分子,独有的像散型多光程吸收池技术有效测量光程高达210m,有效提高气体分子的测量精度,达ppt级。有两种气体组合选项:

  1、CH4、δ13C(CH4)、N2O、δ15N 14N16O、δ14N 15N16O、δ18O(N2O)

  2、CO2、δ13C(CO2)、δ18O(CO2)、H2O、δ18O(H2O)、δHDO

  地下痕量气体采气矛用于土壤剖面气体采集,埋入土壤剖面的不同深度,实现厘米尺度的气体采集。采气矛管壁的小孔与土壤气体交换平衡后将气体泵出,与气体分析仪通过管路连接,可以测量土壤剖面不同深度处土壤气体成分的实时浓度。

 

三 技术特点

  • 1、用中红外激光直接吸收技术,测量频率可达10Hz,检测限达ppt级。

2、独有的双激光测量技术,一个分析仪同时测量多个痕量气体和同位素,减少多台系统测量时的系统误差。

3、TDLWINTEL软件提供光谱回放模式,可选择HITRAN光谱标库里的标准光谱曲线,对测量的光谱重新拟合,对测量结果重新定,其品牌无法做到。如,若标气不纯、含杂质,可从光谱回放中判定。

4、多气体测量时,可用高纯度氮(99.9992%)冲洗测量室,定期测定零气光谱,去除背景干扰。

5、每次测量时关闭激光,从“Zero”测量光谱绝对值(非差分法、光腔衰荡),测量过程无需标定。

6、 专利技术-活性钝化装置可显著提高粘性气体分子如NH3的响应时间,实现粘性气体和非粘性气体的同步观测,如 NH3, CO2, O3, N2O, CH4同步观测。

7、专利技术-惯性颗粒物去除接口,专门用于粘性气体测量时,去除进气口颗粒物残余,去除对二次采样的污染。

8、具有激光频点校准腔室,可以在测量过程中实时校准激光吸收光谱频点,防止频点飘移。

 

四 技术指标

1 、测量精度: 1s/100s:

CH4:0.2ppb/0.05ppb;δ13C(CH4):1‰/0.2‰;

N2O :0.03ppb/0.01ppb;δ14N15N16O:6‰/1.5‰;δ15N14N16O:9‰/2.3‰;

δ14N14N18O:12‰/3‰;

CO2:0.1ppm/0.03ppm;δ13C(CO2):0.1‰/0.03‰;δ18O(CO2):0.1‰/0.03‰;

H2O:10ppm/5ppm;δ18O(H2O):0.1‰/0.03‰;δHDO:0.3‰/0.1‰;

2 、测量量程:

CH4 : 2 to 20ppm;N2O : 0.3 to 100ppm;CO2 :300 – 1000ppm 或者 0.1

– 0.3μmole;H2O :4%。

3 、响应时间:10Hz(1-10Hz可调)

4 、采样速率:0-20slpm

5 、数据输出:RS232、USB和以太网

6 、采气矛: 有2种,一种不可浸水,一种可用于湿地

7 、采气矛参数如下:
1、透气孔直径:10µm
   气体交换面积:500cm2
   采气腔体容积:140ml
   直径:32mm,长度500mm(不可浸水)
2、透气孔直径:0.1µm
   气体交换面积:50cm2
   采气腔体容积:10ml
   直径:12mm,长度150mm(可用于湿地)

 

五 技术应用

img2  

文献信息:

Versatile soil gas concentration and isotope monitoring: optimization and integration of novel soil gas probes with online trace gas detection

多功能土壤气体浓度和同位素监测:新型土壤气体探针与在线痕量气体检测的优化和集成

在线连续土壤气体取样和痕量气体浓度连续测量的地下痕量气体同位素观测系统可同步测量两种痕量气体浓度和同位素。

TILDAS可使用一台仪器以高灵敏度/光谱分辨率测量多种物种,并可在现场部署并随时操作此系统的阀门和流量控制设备。多功能性可以扩展到允许使用现有TILDAS技术分析一套土壤气体,例如研究土壤微生物N循环(例如N2O、NO、NO2、NH3、HNO3、HONO、NH2OH)、微生物微量气体清除(例如CO、OCS、CH4、O2)和其他大气相关物种(例如H2O2、HONO、N2H4、HCHO、HCOOH、CH3OH)。

这些化合物是微生物群落的代谢物,是碳氮循环代谢途径的中间产物。因此,将这些仪器与土壤探针相结合,将有助于获得以前未探测到的反映土壤地下代谢和信号传递过程的生物信息。

扩散式土壤探针可以在cm级空间分辨率下测量土壤气体动力学过程。在试验现场可以按不同深度埋设采气矛,进行土壤廓线痕量气体浓度观测。土壤探针和高分辨率痕量气体分析仪,利用土壤痕量气体浓度和同位素特征的现场空间(厘米尺度)和时间(分钟)测量,观测到由于环境驱动因素(如土壤湿度和氧化还原条件)变化而产生的气体排放变化,以及显示微生物代谢和群落动态的热时刻。这些试验表明,这种方法有可能揭示土壤微生物组与其

img3

当地环境在与现实世界变异性相关的时间尺度上的相互联系。

 

a) 土壤湿润引起土壤氮素的脉冲响应2O(绿色阴影)及其同位素信号,包括δ448(蓝色),

δ546(绿色)、δ456(红色)和位置偏好(紫色)。

b) δ15N(x轴)、δ18O的N2O同位素特征估算图(y轴)和位置偏好(z轴),圆圈代表同位

   素特征变化的探针测量值,时间为499(小时),表明转移到不同微生物活性区域(彩矩

形)。在x轴上,AOA(绿色500矩形)和AOB(紫色矩形)分别表示氨氧化古细菌和氨氧

化细菌的硝化作用501。灰色矩形表示真菌脱氮。

氧化还原条件

   由UZA冲洗引起的从厌氧到好氧土壤条件的突然变化,推动了动态变化。 使用集成TILDAS和基于扩散的土壤探针捕获N2O、CO2的浓度。

img4

2023-02-17 02:05
ꄴ前一个: Aerodyne 碳氮水同位素同步观测系统
ꄲ后一个: Aerodyne 团簇同位素测量系统
낙加入购物车
首页  ꄲ  气体通量  ꄲ  Aerodyne 地下痕量气体同位素在线观测系统
  • 蒸渗仪

  • 气体通量

  • 根系

  • 元素

  • 生态因子

  • 智慧农业

  • 混凝土水分

北京澳作生态仪器有限公司

 AOZUO ECOLOGY INSTRUMENTATION LTD.

版权所有 © 北京澳作生态仪器有限公司

 [京ICP备05027125号-1]

 备案编号:京公网安备11010802009010号

快速链接

  • 首页
  • 关于我们
  • 产品
  • 应用案例

服务热线

010-82675321

地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心高里掌路3号院6号楼1单元101A

电话:010-82675321 /22 /23

邮箱:sales@aozuo.com.cn

  • 新闻
  • 技术支持
  • 合作伙伴
  • 联系我们
ꁱ技术支持
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6